9 • Spectrométrie d’absorption de l’ultraviolet et du visible
173
Exercice 9.3
Les peintures et vernis extérieurs doivent être protégés de l’effet des radiations solaires pour
ralentir leur dégradation (photolyse et réactions photochimiques).
Quelle doit être la concentration, en g·L
−1 , d’un additif UV (M) pour que 90 % du rayonnement soit absorbé sur une épaisseur de 0,3 mm ?
Données : M = 500 g·mol
−1 ; ´ max = 15 000 L·mol
−1
·cm
−1 pour l max = 350 nm.
Exercice 9.4
On veut déterminer la concentration (mol/L) de deux sels A (Co(NO 3 ) 2 ) et B (Cr(NO 3 ) 3 )
dans un échantillon inconnu en solution aqueuse. On enregistre un spectre dans le visible
de chacun de ces deux composés pris isolément en solution aqueuse ainsi que de la solution
échantillon à analyser. Le trajet optique des cuves utilisées est 1 cm.
Les valeurs des absorbances mesurées à 510 et 575 nm sur les trois spectres sont les suivantes : le composé A (1.5 × 10
−1 mol·L
−1 ) présente une absorbance de 0,714 à 510 nm
et de 0,0097 à 575 nm. Le composé B (6 × 10
−2 mol· L
−1 ) présente une absorbance de
0,298 à 510 nm et de 0,757 à 575 nm. La solution à doser présente une absorbance de 0,40
à 510 nm et de 0,577 à 575 nm.
a) Calculer les 4 coefficients d’absorption molaire ´ A(510) , ´ B(510) , ´ A(575) et ´ B(575) .
b) Calculer les concentrations molaires (mol·L −1 ) des deux sels A et B dans la solution
échantillon.
Exercice 9.5
On veut déterminer la concentration (mol/L) en KMnO 4 et K 2 Cr2O 7 dans une solution
aqueuse inconnue par la méthode MLRA.
On prépare deux solutions de référence, l’une KMnO 4 (1 × 10 −4 mol/L) et l’autre en
K 2 CrO 7 (1 × 10
−4 mol/L). Les spectres de la solution inconnue et des deux solutions de
référence sont enregistrés entre 250 et 400 nm. Le trajet optique des cuves utilisées est 1 cm.
À partir des résultats, au nombre de 5, rassemblés dans le tableau ci-dessous :
a) Trouver l’équation de la droite de régression
A échant /A permanganate = f (A bichromate / A permanganate ).
b) Calculer les concentrations molaires (mol·L −1 ) en KMnO 4 et K 2 Cr 2 O 7 dans la solution
échantillon.
l (nm)
Abs.MnO
−
4
(réf.)
Abs.Cr 2 O
2−
7
(réf.)
échantillon
266
0,042
0,410
0,766
288
0,082
0,283
0,571
320
0,168
0,158
0,422
350
0,125
0,318
0,672
360
0,056
0,181
0,366
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit
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Exercice 9.3
Les peintures et vernis extérieurs doivent être protégés de l’effet des radiations solaires pour
ralentir leur dégradation (photolyse et réactions photochimiques).
Quelle doit être la concentration, en g·L
−1 , d’un additif UV (M) pour que 90 % du rayonnement soit absorbé sur une épaisseur de 0,3 mm ?
Données : M = 500 g·mol
−1 ; ´ max = 15 000 L·mol
−1
·cm
−1 pour l max = 350 nm.
Exercice 9.4
On veut déterminer la concentration (mol/L) de deux sels A (Co(NO 3 ) 2 ) et B (Cr(NO 3 ) 3 )
dans un échantillon inconnu en solution aqueuse. On enregistre un spectre dans le visible
de chacun de ces deux composés pris isolément en solution aqueuse ainsi que de la solution
échantillon à analyser. Le trajet optique des cuves utilisées est 1 cm.
Les valeurs des absorbances mesurées à 510 et 575 nm sur les trois spectres sont les suivantes : le composé A (1.5 × 10
−1 mol·L
−1 ) présente une absorbance de 0,714 à 510 nm
et de 0,0097 à 575 nm. Le composé B (6 × 10
−2 mol· L
−1 ) présente une absorbance de
0,298 à 510 nm et de 0,757 à 575 nm. La solution à doser présente une absorbance de 0,40
à 510 nm et de 0,577 à 575 nm.
a) Calculer les 4 coefficients d’absorption molaire ´ A(510) , ´ B(510) , ´ A(575) et ´ B(575) .
b) Calculer les concentrations molaires (mol·L −1 ) des deux sels A et B dans la solution
échantillon.
Exercice 9.5
On veut déterminer la concentration (mol/L) en KMnO 4 et K 2 Cr2O 7 dans une solution
aqueuse inconnue par la méthode MLRA.
On prépare deux solutions de référence, l’une KMnO 4 (1 × 10 −4 mol/L) et l’autre en
K 2 CrO 7 (1 × 10
−4 mol/L). Les spectres de la solution inconnue et des deux solutions de
référence sont enregistrés entre 250 et 400 nm. Le trajet optique des cuves utilisées est 1 cm.
À partir des résultats, au nombre de 5, rassemblés dans le tableau ci-dessous :
a) Trouver l’équation de la droite de régression
A échant /A permanganate = f (A bichromate / A permanganate ).
b) Calculer les concentrations molaires (mol·L −1 ) en KMnO 4 et K 2 Cr 2 O 7 dans la solution
échantillon.
l (nm)
Abs.MnO
−
4
(réf.)
Abs.Cr 2 O
2−
7
(réf.)
échantillon
266
0,042
0,410
0,766
288
0,082
0,283
0,571
320
0,168
0,158
0,422
350
0,125
0,318
0,672
360
0,056
0,181
0,366
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